wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

physics3

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Вязкость определяется:

a)

возрастанием и с уменьшением плотности

b)

возрастанием и с увеличением плотности

c)

увеличением и с повышением температуры

d)

увеличением и с уменьшением давления

e)

убыванием и с уменьшением температуры

2.

Вязкость жидкости:

a)

возрастает с уменьшением плотности

b)

возрастает с увеличением плотности

c)

увеличивается с повышением температуры

d)

увеличивается с уменьшением давления

e)

убывает с уменьшением температуры

3.

Неньютоновские жидкости зависят от:

a)

концентрации

b)

плотности

c)

массы

d)

объема

e)

температуры

4.

Ньютоновские жидкости зависят от:

a)

градиента концентрации

b)

градиента скорости

c)

давления жидкости

d)

объема жидкости

e)

градиента температуры

5.

Прибор для определения вязкости жидкости:

a)

Спирометр.

b)

Вискозиметр.

c)

Калориметр.

d)

Поляриметр.

e)

Колориметр.

6.

Метод определения вязкости жидкости:

a)

Сфигмометра

b)

Стокса.

c)

Калориметрия.

d)

Поляриметрия.

e)

Колориметрия.

7.

Свойства жидкости:

a)

гелеобразности

b)

кристаллической структуры.

c)

принимает форму сосуда.

d)

хаотическое движения молекул.

e)

сохранят определенный объем.

8.

Процесс отрывания капли воды:

a)

Силами поверхностного натяжения.

b)

Силами Архимеда.

c)

Силами отталкивания.

d)

Силами притяжения между кончиком пипетки и капли воды.

e)

Силами внутреннего трения.

9.

Течение жидкости разделяющиеся на слои:

a)

Непрерывное

b)

Бурное

c)

Ламинарное

d)

Вихревое

e)

Турбулентное

10.

Формула Гагена - Пуазейля:

a)

объем жидкости протекающий в единицу времени.

b)

объем жидкости в горизонтальной трубе

c)

объем жидкости в цилиндрических трубах

d)

количество жидкости в открытых системах

e)

количество жидкости в замкнутых системах

11.

Скорость распростронения пульсовой волны относительно линейной скорости

кровотока

a)

намного меньше

b)

равны

c)

одинакова

d)

больше

e)

меньше

12.

Вязкость жидкости:

a)

не зависит от температуры

b)

с ростом температуры не изменяется

c)

увеличивается с ростом температуры

d)

с уменьшением давления увеличивается

e)

с ростом температуры убывает

13.

Коэффициент вязкости зависиящий от режима течения жидкости называются:

a)

Бернулливскими.

b)

Пуазейловскими.

c)

Лапласовскими.

d)

Неньютоновскими.

e)

Ньютоновскими.

14.

Объемы жидкости, протекающие за равные промежутки времени по одинаковым

капиллярам:

a)

обратно пропорциональны квадратам их вязкостей

b)

прямо пропорционально квадратам их вязкости

c)

не зависит от вязкости жидкостей

d)

обратно пропорционально вязкости

e)

прямо пропорционально вязкости

15.

Прибор для определения вязкости:

a)

Спирометр.

b)

Вискозиметр.

c)

Калориметр.

d)

Поляриметр.

e)

Колориметр.

16.

Выражение dυ/dx – это градиент:

a)

смещения

b)

частоты.

c)

давления.

d)

скорости.

e)

ускорения.

17.

Движение крови по сосудистой системе описывается:

a)

Электродинамикой.

b)

Термодинамикой.

c)

Кинематикой.

d)

Гемодинамикой.

e)

Гидродинамикой.

18.

p +ρυ2/2+ ρgh = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 - это уравнение:

a)

Максвелл

b)

Бернулли

c)

Фика

d)

Пуазейля

e)

Паскаля

19.

Средняя скорость течения вязкой жидкости:

a)

пропорциональна градиенту вязкости обратно пропорциональна градиенту

b)

пропорциональна градиенту плотности и обратно пропорциональна вязкости

c)

пропорциональна градиенту плотности и и обратно пропорциональна вязкости

d)

пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости

e)

обратно пропорциональна градиенту давления и вязкости

20.

Падение давления крови в сосудах зависит:

a)

от эластичности сосуда

b)

от длины сосудистой системы

c)

от температуры сосудистой системы

d)

от площади сечения сосуда

e)

от объемной скорости кровотока

21.

Пульсовой волной называют периодические колебания давление:

a)

(кровяное) вдоль кровеносных сосудов

b)

(динамическое), вызванного работой сердца

c)

(гидростатическое), вызванного работой сердца

d)

(диастолическое), вызванного работой сердца

e)

(статическое), вызванного работой сердца

22.

. Формула электрической мощности:

a)

𝑃 =𝑈^2/𝑅

b)

𝑃 =𝑈/𝑅

c)

𝐴 = 𝑈^2𝑅𝑡

d)

𝐼 =𝐸/𝑅+𝑟

e)

𝐼 =𝑈/𝑅

23.

Формула электрической мощности:

a)

𝑃 =𝑈^2/I

b)

𝑃 = 𝐼𝑈

c)

𝐴 = 𝑈^2𝑅𝑡

d)

𝐼 =𝐸/𝑅+𝑟

e)

𝐼 =𝑈/𝑅

24.

Электродвижущая сила взаимной индукции:

a)

𝜀𝑖 = 𝜌 𝑑𝐼/𝑑𝑡

b)

𝜀𝑖 = 𝐿 𝑑𝐼/𝑑𝑡

c)

𝐵𝑚 = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝛼

d)

𝜀𝑖 = −𝐿 𝑑𝐼/𝑑𝑡

e)

Ф = 𝐵𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼

25.

Термоэлектронная эмиссия – это:

a)

Испускание электронов под воздействием радиоактивного излучения.

b)

Испускание электронов при нагревании тел.

c)

Испускание электронов в результате соударения молекул газа.

d)

Испускание электронов в результате ионизации молекул газов.

e)

Испускание электронов под действием световых квантов.

26.

Формула Томсона:

a)

𝑇 = 𝜋√𝐿C

b)

𝜔 =2𝜋/√𝐿𝐶

c)

𝜔 = 2𝜋√𝐿𝐶

d)

𝑇 = 2𝜋√𝐿/𝐶

e)

𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶

27.

Момент силы электрического поля:

a)

F = p dE/dx

b)

j = qnυ

c)

𝜀𝑇 = 𝛽𝛥𝑇

d)

𝑀 = 𝑝𝐸

e)

𝜀𝑇 =𝛽/𝛥𝑇

28.

Зависимости термоэлектродвижущей силы от разности температур спаев:

a)

εT = βE

b)

ΕT =ρβ/∆T

c)

Ρ = β(T − T0)

d)

ΕT =β/∆T

e)

εT = β∆T

29.

Плотность тока в электролитах:

a)

j = qn(b+ + b−)υ

b)

j = qn(b+ + b−)E

c)

J = qn(b+ − b−)E

d)

J = qn(b+−b−)H

e)

j = qn(b+ + b−)H

30.

Объемная плотность энергии электрического поля:

a)

ω =q^2/2C

b)

𝜔 =εr E^2/2

c)

ω =ε0εr B^2/2

d)

ω =ε0εr E^2/2C

e)

ω =ε0εr E^2/2

31.

Закон Ома для цепи переменного тока:

a)

Iэф=Rэф2I_{эф}=\frac{R_{эф}}{2}

b)

Iэф=UэфR+XLI_{эф}=\frac{U_{эф}}{R+X_L}

c)

Iэф=U×ZI_{эф}=U\times Z

d)

Iэф=UэфZI_{эф}=\frac{U_{эф}}{Z}

e)

XC=1ωCX_C=\frac{1}{\omega C}

32.

Переменный ток - это:

a)

изменение фазы переменного тока

b)

изменение электромагнитного колебаний по времени

c)

затухающие колебания в цепи переменного тока

d)

изменение частоты в цепи переменного тока

e)

изменение сила тока и напряжения по времени

33.

Для измерения напряжения:

a)

ABО-метр

b)

Реостат.

c)

Вольтметр.

d)

Ваттметр.

e)

Амперметр.

34.

Электромагнитной волны в порядке уменьшения их длин:

a)

Световые, гамма-излучение, рентгеновские.

b)

Гамма-излучение, световые, ультрафиолетовые.

c)

Pадиоволны, световые, ультрафиолетовые.

d)

Рентгеновские, радиоволны, световые.

e)

Ультрафиолетовые, световые, инфракрасные.

35.

Ток, мгновенное значение которого периодически изменяется по величине и по

направлению называется:

a)

Полусинусоидальным

b)

Колоколообразным.

c)

Импульсным.

d)

Переменным.

e)

Постоянным.

36.

Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:

a)

стационарное

b)

реактивное

c)

фотоэлектрическое

d)

синусоидальное

e)

индукционное

37.

Цепь переменного тока содержит ... сопротивление:

a)

стационарное

b)

синусоидальное

c)

фотоэлектрическое

d)

активное

e)

индукционное

38.

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов:

a)

𝑃 =𝑛0𝑘/𝑇;

b)

𝑃 = 𝑛0𝑅𝑇;

c)

𝑃 =1/3 𝑛0𝑚𝜐̅̅^2̅ ;

d)

𝑃 =5/3 𝑛0𝑚𝜐̅;

e)

𝑃 =𝑚𝜐^2/𝑛0;

39.

Статистическое давление:

a)

P=Рст

b)

P=ρδgP=\rho\delta g

c)

P= gV2/2

d)

P= ρgh

e)

P=ρδ22P=\frac{\rho\delta^2}{2}

40.

Поверхностная энергия слоя жидкости:

a)

𝐸б =𝜎^2/𝑆^3

b)

𝐸б = 𝜎^2∙𝑆

c)

𝐸б =𝑆/𝜎

d)

𝐸б = 𝜎 ∙ 𝑆

e)

𝐸б =𝜎/𝑆

41.

Давление Лапласа:

a)

𝑝 =𝜎/𝜌𝑔ℎ

b)

𝑝 =2𝜎/𝜌𝑔ℎ

c)

𝑝 =4𝜎/𝑟

d)

𝑝 = 𝜌𝑔ℎ

e)

𝑝 =2𝜎/𝑟

42.

Закон Стокса:

a)

𝐹 = 2𝜋𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑x

b)

𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆𝑑𝜐/𝑑𝑥

c)

𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑑𝜐/𝑑𝑥 ∙ 𝑆

d)

𝐹 = 𝜂 ∙ 𝑆 ∙ 𝜐

e)

𝐹 = 6𝜋𝜂 ∙ 𝑟 ∙ 𝜐

43.

Формула длины (волны) пульсовой волны:

a)

λ=2πυ×ω\lambda=2\pi\upsilon\times\omega

b)

δ=Ehρr\delta=\sqrt[]{\frac{Eh}{\rho r}}

c)

𝜆 =2𝜋𝜐/𝜔

d)

𝑙 = 𝜐 ∙ 𝜈

e)

𝜆 =𝜐/𝑇

44.

Объемная скорость кровотока:

a)

𝑄 = √ℎ/𝜌d

b)

𝑄 = 𝜐кр ∙ 𝑆

c)

𝑄 = √𝐸ℎ/𝜌𝑑

d)

𝑄 = 𝜌𝑔ℎ

e)

𝑄 = 𝑞𝜐 ∙ 𝐵

45.

Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы:

a)

𝜌 = 𝑚/v

b)

𝑝ст + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

c)

𝐼 = 𝜔^2𝜐

d)

𝑃1 +𝜌𝜐1^2/2= 𝑃2 + 𝜌𝜐2^2/2

e)

𝑝ст +𝜌𝜐^2/2+ 𝑑𝑐/𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

46.

Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы:

a)

𝑃ст =𝜌𝜐^2/2− 𝜌𝑔ℎ

b)

𝑝𝑐т −𝜌𝜐^2/2= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

c)

𝐼 = 𝜔^2𝜐

d)

𝑃ст +𝜌𝜐^2/2= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

e)

𝑝ст +𝜌𝜐^2/2+ 𝑑𝑐/𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

47.

Скорость распространения пульсовой волны:

a)

𝜋𝑟^4𝑑𝑃/8𝜂L

b)

2𝜎 cos𝜃/𝑟𝜌𝑔

c)

𝜋𝑟^4/8𝜂𝐿

d)

√𝐸ℎ/𝜌𝐷

e)

𝜌𝜐𝐷/𝜂

48.

Уравнение Ньютона для вязкой жидкости:

a)

F = mg

b)

F=F0cosαF=F_0\cos\alpha .

c)

F=kx^2/2

d)

F=ma.

e)

F=ηdδdxSF=\eta\frac{\text{d}\delta}{\text{d}x}S

49.

Средняя скорость течения вязкой жидкости (крови):

a)

𝜋𝑟^2/8𝜂 𝑃2−𝑃1/𝑙

b)

𝜋𝑟^4/8 (𝑃2−𝑃)^3/𝑙

c)

𝜋𝑟^4/8𝜂 ∙ 𝑃2 − 𝑃1

d)

πη/8 (p2−p)^2/l

e)

8𝜂𝑙/𝜋𝑟^2

50.

Сопротивление, в которой происходят необратимые потери электрической энергии:

a)

полным.

b)

активным.

c)

емкостным.

d)

индуктивным.

e)

реактивным.